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電子發燒友網>電子資料下載>電子資料>Arduino BME280環境傳感器項目

Arduino BME280環境傳感器項目

2022-12-21 | zip | 0.06 MB | 次下載 | 免費

資料介紹

描述

在開始這個項目之前...

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1 / 2

另一個適合初學者的簡單項目,這個 Arduino BME280 環境傳感器項目絕對簡單易懂,傳感器能夠計算其周圍的溫度、濕度、壓力和高度。為了使用這個傳感器,DFRobot 提供了一個特殊的庫,幾行簡單的串行通信函數就可以很好地完成這項工作。由于其廣泛的工作溫度范圍和測量能力,您可以將此傳感器用于各種應用,例如最惡劣環境中的氣象站或時鐘BoSCHMEMS 傳感器確實讓像我們這樣的業余愛好者的事情變得更容易,我們可以利用板載接口 (i2c/SPI) 和微控制器從中提取數據。該項目需要以下組件:

1 DFRobot BME280 環境傳感器

1 重力 4 針 i2c/UART 傳感器線

4 根跳線(公對公)

1個Arduino(本例中使用的是Seeeduino v4.2)

1 根 USB 數據線(取決于 Arduino)

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安裝電路

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首先,在開始連接之前,請移除 Arduino 的所有外部設備或電源,因為連接電線時可能存在短路風險。我們將為此項目使用傳感器提供的 i2c 接口,因此請將重力 4 針傳感器線夾到 BME280 傳感器的端口,如上圖所示。然后,使用一根跨接線將 Gravity 電纜的紅線連接到 Arduino 上的 5v(+5 伏)引腳。之后,將另一根跳線從 Gravity 電纜的黑線連接到 Arduino 的 GND 引腳。對于 i2c 連接,將一根跳線從 Gravity 電纜的藍線連接到 A5(模擬引腳 5)以進行 SCL(串行時鐘)連接。最后,使用跳線將 Gravity 電纜的綠線連接到 A4(模擬引腳 4)以實現 SDA(串行數據)i2c 連接。您現在應該完成硬件連接!

關于代碼

有了 DFRobot BME280 傳感器庫,這個庫使得從傳感器讀取數據變得更加容易,同時在這段代碼中使用簡單的命令。使用了各種變量、 ?無效?部分和串行命令,讓我們開始演練吧。首先,在兩條起始行中,我們包括用于從傳感器讀取數據的“DFRobot BME280”傳感器庫和用于 i2c 通信的“Wire”庫。然后,我們使用?typedef函數修改另一個數據類型的名稱。?我們通過創建新名稱 ?BME來縮短DFRobot_BME280_IIC的原始數據類型名稱?. 此數據類型隨后可用于觸發其他功能。接下來,我們選擇用于 i2c 通信的 TwoWire 外設并設置傳感器地址 ?0x77以僅與我們的 BME280 傳感器通信。在下一行中,我們確定了一個已知常量?SEA_LEVEL_PRESSURE,它被設置為 1015.0f。讓我們繼續第一個void語句 ?void printLastOperateStatus,它用于打印出傳感器的最后狀態。我們引入了一個?switch case命令結構,它通過根據指定的條件執行多個命令來控制程序的流程。在這種?情況下,我們設置?BME?成為將要改變的變量,根據這個變量的狀態,將執行各種命令。第一個?案例?命令表示,如果傳感器的狀態正常,“一切正常”將打印到串行監視器中。這與if語句非常相似?。接下來,這個?案例命令說如果有錯誤,將“未知錯誤”打印到串行監視器中。以下?案例命令現在聲明,如果未連接 BME280 傳感器,它將在串行監視器中打印出“設備未連接”,最后,如果傳感器參數存在測量錯誤,它將在串行監視器中打印“參數錯誤” .但是,在下一行中,它表示如果系統狀態與這些case命令中的任何一個都不匹配?,它將向串行監視器打印?默認的“未知狀態”。這就是?案例命令結構部分。現在,對于?無效設置階段,我們首先將串行通信的波特率設置為 115200 波特。之后,我們使用BME.reset()清除 BME280 傳感器的預先存在的數據?,然后我們將“bme read data test”打印到串行監視器以啟動整個程序。我們現在引入一個?while語句,這樣兩件事可以同時發生。基本上,這個?while語句表示當 BME 傳感器開始并且沒有 OK 狀態(如?case命令結構中所述)時,向串行監視器打印出“bme begin failed”。隨后打印出從?case?命令引用到串行監視器的最后一個操作狀態消息。為了結束這個?while?語句,我們暫停 2 秒。但是?,如果此時?語句被避免(沒有錯誤),我們將向串行監視器打印“bme begin success”并暫停 100 毫秒,然后繼續。繼續,?空循環?部分非常容易理解,第一行聲明了一個?名為?temp?的浮點?數據類型,該數據類型用于存儲來自傳感器的所有溫度讀數。第二行聲明了一個?uint32_t?數據類型,它存儲來自傳感器的壓力讀數。第三行聲明了另一個?名為?alti?的浮點?數據類型,用于存儲來自傳感器的所有高度讀數,最后是?浮點?數據類型?humi?存儲來自傳感器的所有濕度讀數。然后,我們逐行打印所有數據讀數,并為打印的每個數據部分設置分隔符。您可以在頂部的圖片中看到它的外觀。最后一行然后暫停 1 秒,以便每秒將數據打印到串行監視器。這就是代碼!

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